Ну, можно, да
А в виде одного интеграла предстравить таки удобно. Исходные можно записать так:
,
.
Если считать, что
пространственная координата, а
- временная, то в первом получится
фундаментального решения. Можно сказать, что подинтегральное выражение является тем, во что перейдет потенциал Пуассона (свертка переходит в произведеине). Преобразование мнимой экспоненты соответствует дельта функции. Так что можно интерпретировать как решение задачи Коши с начальным точечным источником интенсивности
. Как известно,
является символом оператора Гильберта. Так что преобразование Фурье от него равно ядру оператора Гильберта
. Поэтому во вотором случае получается решение задачи Коши с начальной функцией
. Можно рассматривать как первую краевую задачу с нулевым условием на боковой границе
.
Второй способ - рассматривать интегралы как потенциалы Пуассона с начальными функциями
и
.
,
при перобразовании Фурье, или вычислить с помощью гамма функции. Во втором надо найти сопряженную функцию к ф.р. С точностью до всяких констант это опять же означает найти сопряженную к 
. Решим и получим. Детали считать лень.
![$$\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x^2+i\omega x}dx=e^{-\omega^2/4\alpha}\int_0^{+\infty}e^{-\alpha (x-i\omega/2\alpha)^2}dx=\Big[z=x-i\omega/2\alpha\Big]=$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/d/4/5d49b766b9cb68f59f28a44e8948586a82.png "$$\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x^2+i\omega x}dx=e^{-\omega^2/4\alpha}\int_0^{+\infty}e^{-\alpha (x-i\omega/2\alpha)^2}dx=\Big[z=x-i\omega/2\alpha\Big]=$$")
![$$=e^{-\omega^2/4\alpha}\int_{-i\omega/2\alpha}^{+\infty-i\omega/2\alpha}e^{-\alpha z^2}dz=e^{-\omega^2/4\alpha}\left(\int_0^{+\infty}e^{-\alpha z^2}dz-\int_0^{-i\omega/2\alpha}e^{-\alpha z^2}dz\right)=\Big[z=-iy\Big]=$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/9/8/8/9884b732623c97e4f86f55b75948f92682.png "$$=e^{-\omega^2/4\alpha}\int_{-i\omega/2\alpha}^{+\infty-i\omega/2\alpha}e^{-\alpha z^2}dz=e^{-\omega^2/4\alpha}\left(\int_0^{+\infty}e^{-\alpha z^2}dz-\int_0^{-i\omega/2\alpha}e^{-\alpha z^2}dz\right)=\Big[z=-iy\Big]=$$")
